背景
因為需要使用 LNB。(F) 進行 10GHz 訊號的接收測試,前後後購買了幾個 LNB。其中 NJR 系列的至少有一個是 LNB 本身,但沒有喇叭口,因此無法直接使用:

在配置LNB時,發現一篇來自土耳其伊薩爾大學的論文:《利用3D列印技術製作寬頻Ku頻段錐形導波紋天線的原型》,文中以Ku頻段的圓形導波紋喇叭為例,研究了3D列印+導電漆噴塗方案與實際、模擬的差異:

在 S11 和指向性方面,表現還可以,畢竟一個真正的、閃耀的金燦燦的 Ku 波段天線喇叭要多少錢呢?
基於上述想法,先後嘗試了將 3D 打印與導電漆噴塗結合,製作成矩形的金字塔式揚聲器。



在 BA7LVG 的巧妙設計下,終於誕生了專為居委會長輩打造的迷你喇叭!
後續
既然有了喇叭,就必須進行測試。這種波導喇叭,需要一個波導同軸轉換結構來供電。由於喇叭都是3D列印的,我們可以繼續探索波導轉換的事。這次打算嘗試使用銅箔貼膜技術來取代塗佈導電漆,而塗佈導電漆本身就需要一些噴漆技術,而且這種導電漆的價格也比較高,而且表面噴塗完成後的平整度也不理想,需要二次浸泡。
為了能夠測試本次方案的效果,我們準備進行一個 13 公分波段的測驗。(2340M)與其採用這種轉換結構,體積也不會像 1296M 那樣大。
基於截止頻率,選擇了 WR340 直角導波路 + N 型探針的直角結構。

模擬一下
安賽斯 HFSS


成品展示



- 測量指標:

總結
- 依照前輩的一句話:「搞定!」
- 銅箔會在兩條膠帶的交界處產生銅膠其結構,很可能已經導入了電容,至少在TEM->將 TE 模轉換的這個部分,可能會產生較大的影響。因此,使用導電漆塗裝,仍然是比較好的選擇。
- 這個 3D 模型為了黏貼膠帶,後蓋 (backshort) 部分使用了一個蓋板,導致 backshort 部份與波導外殼的接觸不佳。
- 或許使用「Tune」螺絲會是更好的選擇。